1. 难度:简单 | |
如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在Δt时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀增大到2B,在此过程中,线圈中产生的感应电动势为( ) A. B. C. D.
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2. 难度:简单 | |
一金属球,原来不带电,现沿球的直径的延长线放置一的点电荷,如图所示金属球上感应电荷产生的电场在球内直径上a、b、c三点的场强大小分别为Ea、Eb、Ec三者相比.下列正确的为( ) A.Ea最大 B.Eb最大 C.Ec最大 D.Ea=Eb=Ec
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3. 难度:简单 | |
“蛟龙”号载人潜水器2011年7月30号凌晨4时26分开始进行第四次下潜实验,并在深度5182米的位置成功安放了中国大洋协会的标志和一个木雕的中国龙,如图所示.下潜全程历时8小时57分,于13时2分完成下潜任务后顺利返回到“向阳红09”母船.关于此次潜实验说法正确的是( ) A.“5182米”是指位移 B.“5182米”是指路程 C.“4时26分”、“8小时57分”、“13时2分”是指时间 D.“4时26分”、“13时2分”指时刻,“8小时57分”指时间
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4. 难度:简单 | |
如图所示为电流产生磁场的磁感线分布图,正确的图是 ( ) A.① B.② C.③ D.④
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5. 难度:中等 | |
自行车上的红色尾灯不仅是装饰品,也是夜间骑车的安全指示灯,它能把来自后面的光照反射回去。某种自行车尾灯可简化为由许多整齐排列的等腰直角棱镜(折射率n>)组成,棱镜的横截面如图所示。一平行于横截面的光线从点垂AB边射人棱镜,先后经过AC边和BC边反射后,从AB边的O`点射出,则出射光线是( ) A.平行于AC边的光线① B.平行于入射光线的光线② C.平行于BC边的光线③ D.平行于AB边的光线④
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6. 难度:中等 | |
如图所示,不计质量的光滑小滑轮用细绳悬挂于墙上的O点,跨过滑轮的细绳连接物块A、B,A、B都处于静止状态,现将物块B移至C点后,A、B仍保持静止,下列说法中正确的是 A. B与水平面间的摩擦力增大 B. 绳子对B的拉力增大 C. 悬于墙上的绳所受拉力不变 D. A、B静止时,图中α、β、θ三角始终相等
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7. 难度:中等 | |
如图所示,在两块带电平行金属板间,有一束电子沿OX轴方向射入电场,在电场中的运动轨迹为OCD,已知OA=AB,则电子在OC段和CD段动能的增加量之比为( ) A.1:4 B.1:3 C.1:2 D.1:1
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8. 难度:简单 | |
以初速度υ0竖直向上抛出一个质量为m的小球,上升最大高度是h.如果空气阻力f的大小恒定,则从抛出到落回出发点的整个过程中,空气阻力对小球做的功为( ) A.0 B.-fh C.-2fh D.-2mgh
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9. 难度:简单 | |
下列关于下列说法正确的是( ) A.根据麦克斯韦电磁理论变化的电场一定产生变化的磁场 B.雷达是利用电磁波中的长波遇到障碍物时能绕过去的特点来更好的追踪目标的 C.用红外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光 D.喷气式飞机和火箭的飞行都是应用了反冲的原理
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10. 难度:中等 | |
太阳质量为M,地球质量为m,地球绕太阳公转的周期为T,万有引力恒量值为G,地球公转半径为R,地球表面重力加速度为g.则以下计算式中正确的是 A. 地球公转所需的向心力为F向=mg B. 地球公转半径 C. 地球公转的角速度 D. 地球公转的向心加速度
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11. 难度:简单 | |
在使两个分子间的距离由很远(r0>10-9 m)变到很难再靠近的过程中,分子间的作用力大小将( ) A.先减小后增大 B.先增大后减小 C.先增大后减小再增大 D.先增大后增大再减小
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12. 难度:中等 | |
一人从雪坡上匀加速下滑,他依次通过a、b、c三个标志旗,已知ab=6m,bc=10m,这人通过ab和bc所用时间都等于2s,则这人过a、b、c三个标志旗的速度分别是( ) A.va=1m/s,vb=4m/s,vc=7m/s B.va=2m/s,vb=4m/s,vc=6m/s C.va=3m/s,vb=4m/s,vc=5m/s D.va=3m/s,vb=5m/s,vc=7m/s
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13. 难度:简单 | |
地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为r,周期为T,引力常量为G。根据题目提供的已知条件,可以估算出的物理量有 A.地球的质量 B.同步卫星的质量 C.地球的平均密度 D.同步卫星离地面的高度
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14. 难度:中等 | |
我国的航天事业发展迅速,到目前为止,我们不仅有自己的同步通信卫星,也有自主研发的“神舟”系列飞船,还有自行研制的全球卫星定位与通信系统(北斗卫星导航系统)。其中“神舟”系列飞船绕地球做圆轨道飞行的高度仅有几百千米;北斗卫星导航系统的卫星绕地球做圆轨道飞行的高度达2万多千米。对于它们运行过程中的下列说法正确的是 A.“神舟”系列飞船的加速度小于同步卫星的加速度 B.“神舟”系列飞船的角速度小于同步通信卫星的角速度 C.北斗导航系统的卫星运行周期一定大于“神舟”系列飞船的运行周期 D.同步卫星所受的地球引力一定大于北斗导航系统的卫星所受的地球引力
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15. 难度:中等 | |
三个相同光滑硬杆的O端连接在一起但各自能绕O点自由转动,OABC始终构成一个正三棱锥,杆的另一端ABC始终成一个等边三角形且在同一水平面,现在锥内放一个小球,然后缓慢使锥角变大,直到三根杆水平,该过程中每根杆对小球的作用力将( ) A. 一直减小 B. 一直增大 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小
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16. 难度:困难 | |
在匀强电场中,有一质量为m,带电量为q的带电小球静止在O点,然后从O点自由释放,其运动轨迹为一直线,直线与竖直方向的夹角为θ,如图所示,那么关于匀强电场的场强大小的下列说法中正确的是: A. 唯一值是 B. 最大值是 C. 最小值是 D. 不可能是
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17. 难度:中等 | |
某探究性学习小组对一辆自制遥控车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平地面上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过数据处理得到如图所示的v﹣t图象,已知小车在0~t1时间内做匀加速直线运动,t1~10s时间内小车牵引力的功率保持不变,7s末到达最大速度,在10s末停止遥控让小车自由滑行,小车质量m=1kg,整个过程中小车受到的阻力f大小不变.则以下说法正确的是( ) A.小车匀加速直线运动的时间t1=2s B.小车匀加速直线运动的时间t1=1.5s C.t1~10s内小车牵引力的功率P为12W D.小车所受阻力f的大小为3N
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18. 难度:中等 | |
如图所示,匀强电场的场强E=3×105V/m,A、B两点相距0.2m,两点连线与电场的夹角是600,下列说法正确的是 A.电荷量q=+2×10-4C的电荷从A点运动到B点电势能增大6J B.电荷量q=-2×10-4C的电荷从A点运动到B点电场力做功为-6 J C.若取A点的电势为0,则B点的电势φB=3×104V D.A、B两点间的电势差是UAB=6×104V
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19. 难度:中等 | |
如图所示,甲图为光滑水平面上质量为M的物体,用细线通过定滑轮与质量为m的物体相连,m所受重力为5N;乙图为同一物体M在光滑水平面上用细线通过定滑轮竖直向下受到拉力F的作用,拉力F的大小也是5N,开始时M距桌边的距离相等,则( ) A.M到达桌边时的速度相等,所用的时间也相等 B.甲图中M到达桌边用的时间较长,速度较小 C.甲图中M到达桌边时的动能较大,所用时间较短 D.乙图中绳子受到的拉力较大
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20. 难度:中等 | |
如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L,质量为m的直导体棒。当导体棒中的电流I垂直纸面向里时,欲使导体棒静止在斜面上,可将导体棒置于匀强磁场中,当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向在纸面内由竖直向上沿逆时针转至水平向左的过程中,关于B的大小变化情况,下列说法中正确的是 A. 逐渐增大 B. 逐渐减小 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小
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21. 难度:中等 | |
如图所示,质量M=kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m=kg的小球相连。今用跟水平方向成α=300角的力F=N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m相对位置保持不变,取g=10m/s2。求: (1)运动过程中轻绳与水平方向夹角θ; (2)木块与水平杆间的动摩擦因数为μ。
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22. 难度:中等 | |
电场中某区域的电场线如图所示,A、B是电场中的两点.一个电荷量q=+4.0×10﹣8 C的点电荷在A点所受电场力FA=2.0×10﹣4 N,将该点电荷从A点移到B点,电场力做功W=8.0×10﹣7J.求: (1)A点电场强度的大小EA. (2)A、B两点间的电势差U.
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23. 难度:中等 | |
如图所示,一根长0.1m的细线,一端系着一个质量为0.18kg的小球,拉住线的另一端,使小球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动.当小球的转速改为原来的3倍时,细线将恰好会断开,线断开前的瞬间,小球受到的拉力比原来的拉力大40N,求: (1)线断开前的瞬间,线受到的拉力大小? (2)线断开的瞬间,小球运动的线速度? (3)如果小球离开桌面时,速度方向与桌边缘的夹角为60°,桌面高出地面0.8m,求小球飞出后的落地点距桌边缘的水平距离?(取g=10m/s2)
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24. 难度:中等 | |
如图所示,BC为半径等于竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,在圆管的末端C连接倾斜角为450、μ=0.6的足够长粗糙斜面,一质量为m=0.5kg的小球从O点正上方某处A点以V0水平抛出,恰好能垂直OB从B点进入细圆管,小球从进入圆管开始受到始终竖直向上的力F=5N的作用,当小球运动到圆管的末端C时作用力F立即消失,能平滑的冲上粗糙斜面。(g=10m/s2)求: (1)小球从O点的正上方某处A点水平抛出的初速度v0为多少? (2)小球在圆管中运动对圆管的压力是多少? (3)小球在CD斜面上运动的最大位移是多少?
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